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相似文献
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1.
羊拉铜矿是金沙江成矿带内规模最大的铜矿床。文章在大量分析研究前人在该区已有工作成果的基础上,综合分析羊拉铜矿区及其南部地区已有地表工程及深部工程成果,从地层、构造、岩浆岩、地球物理、地球化学特征及遥感影像特征等方面对羊拉铜矿及其南部通吉格-虽丁-加仁地区铜矿床(点)成矿地质特征进行对比研究,认为羊拉铜矿体往南进行了延伸。同时通过对羊拉铜矿以南地区铜矿床(点)成矿条件、控矿因素和矿化分布特征等进行总结,初步建立了羊拉铜矿以南地区铜矿体成矿模式,并依据成矿模式和地质条件进行了找矿预测,提出了格日-通吉格找矿靶区及虽丁-加仁找矿靶区。  相似文献   

2.
羊拉铜矿床位于金沙江构造带中部,赋存在一系列逆断层中,是三江地区的一个十分典型的大型铜矿床。大多数学者认为羊拉铜矿床为矽卡岩型矿床,与羊拉花岗闪长岩具有密切的成因联系。前人的研究表明羊拉花岗闪长岩为印支期金沙江洋盆向西俯冲时下地壳部分熔融形成的同碰撞花岗闪长岩,但是羊拉铜矿床的S、Pb、  相似文献   

3.
滇西北羊拉大型铜矿床形成条件及其成因类型   总被引:5,自引:1,他引:5  
中国西南“三江”成矿带中滨川廒交界的滇西北羊拉大型铜矿床的发现是近年来我国铜矿找矿上一个重要进展。研究表明,羊拉铜矿处于西南“三江”特提斯造山带,受特提斯洋(盆)-陆转化所控制,赋矿地层嘎金雪山岩群为石炭系。同位素测年资料及野外调研表明,羊拉铜矿存在三期成矿。里农矿床物质成分、结构特征及同位紊与稀土元紊地球化学特征表明羊拉铜矿床成因类型为海底喷流-热水沉积型。  相似文献   

4.
云南羊拉铜矿床矿物组成、地球化学特征及其地质意义   总被引:3,自引:0,他引:3  
云南羊拉铜矿床位于金沙江构造带中部,是三江地区一个十分典型的大型铜矿床。羊拉铜矿床的金属矿物为黄铜矿、黄铁矿、磁黄铁矿、方铅矿、自然铋、辉铋矿、毒砂、辉砷钴矿、辉钼矿等,根据金属矿物的共生组合,推测羊拉铜矿床为中高温热液矿床。羊拉铜矿床与羊拉花岗闪长岩体具有密切的成因联系,通过对羊拉铜矿床铜矿石稀土元素、微量元素的分布特征和羊拉花岗闪长岩的对比及S、Pb同位素组成的研究,表明成矿物质主要来源于地幔,部分来源于岩浆。早二叠世晚期金沙江洋盆向西俯冲形成了一系列逆断层。同时,金沙江洋盆向西低角度俯冲导致下地壳部分熔融,引发大规模的火山岩浆作用。在晚三叠世早期,构造背景由挤压环境到伸展环境的转折期,这些逆断层具有张性的特点,为后期的成矿热液提供了有利的容矿构造。持续上升的岩浆为地幔楔内的成矿流体提供了通道,岩浆内的部分成矿流体进入羊拉花岗闪长岩体附近的逆断层富集成矿。  相似文献   

5.
杨德庭  王彦斌 《地质论评》2015,61(3):694-708
滇西北德钦县羊拉铜矿床赋矿围岩沉积时代的确定对深入研究羊拉铜矿的矿床成因、形成时代和构造背景具有重要的地质意义。笔者等对羊拉铜矿区里农矿段赋矿围岩绿泥板岩进行了LA-MC-ICP-MS锆石U-Pb年龄测定,获得的碎屑锆石年龄范围为306~2606 Ma,主要年龄峰约为345 Ma、429 Ma、1446 Ma、1515 Ma和1829 Ma。其中约345 Ma的最年轻的主要年龄峰限定了羊拉铜矿床赋矿围岩的沉积时代为石炭纪,并非前人认为的泥盆纪。约345 Ma的岩浆事件最为强烈,对应金沙江洋盆扩张的时代,其伴随的海底火山-喷流沉积作用可能发生于石炭纪,石炭纪的海底火山喷流-沉积作用在羊拉铜矿床的形成过程中起了主导作用,而后期花岗闪长岩体对原生层状铜矿体的叠加改造主要集中于三叠纪。此外,绿泥板岩中约为1446 Ma、1515 Ma、1829 Ma和2423 Ma的古老碎屑锆石年龄峰,暗示了金沙江缝合带羊拉铜矿区变质沉积岩的沉积物源可能来源于扬子陆块。  相似文献   

6.
<正>羊拉铜矿是位于金沙江构造结合带中段,与兰坪陆块东缘维西-绿春晚古生代-中生代火山弧北段(王立全等,1999;李定谋等,2002)交接部位的里农岩体北倾覆端,主要由里农、江边和路农三个矿段组成。羊拉铜矿为区内铜多金属成矿带上典型的后生-叠加作用而形成的斑岩-矽卡岩型铜矿床。羊拉铜矿位于云南省德钦县羊拉乡境内,区内主要出露一套火山-沉积建造。矿区地层由下至上划  相似文献   

7.
位于中咱-中甸板块和昌都-思茅板块之间金沙江构造带中部的羊拉铜矿床,是三江地区的一个十分典型的大型铜矿床。羊拉铜矿床与里农花岗闪长岩体具有密切的成因联系,通过对里农花岗闪长岩体进行LA-ICP-MS 锆石U-Pb同位素年代学和里农矿段KT2矿体中辉钼矿Re-Os同位素年代学的研究,获得2件花岗闪长岩体样品的LA-ICP-MS锆石U-Pb同位素年龄分别为234.1±1.2Ma (MSWD值为0.66)和 235.6±1.2Ma (MSWD值为0.66);里农矿段KT2矿体中辉钼矿的模式年龄为230.9±3.2Ma。前者代表了成岩年龄,后者代表了成矿年龄,说明羊拉铜矿床成矿年龄稍晚于成岩年龄。上述成果有助于进一步查明羊拉铜矿床的成因类型与并指导找矿。  相似文献   

8.
羊拉铜矿是金沙江成矿带北端的典型矿床。在充分收集数据资料和总结前人成果的基础上,通过对研究区的区域地质背景、典型矿床地质特征、成矿类型、地质控矿因素、物化探异常特征、遥感线环解译和蚀变特征的研究,获取区域找矿标志,并建立了羊拉铜矿区综合信息找矿模型。利用此模型,对研究区进行了找矿预测,共圈定和评价了6个找矿靶区。  相似文献   

9.
滇西羊拉铜矿床、鲁春铜铅锌矿床构造控矿特征   总被引:1,自引:0,他引:1  
羊拉铜矿床、鲁春铜铅锌矿床位于金沙江成矿带的中部.羊拉铜矿床铜是三江地区典型的大型铜矿床,其赋矿围岩为不同岩性的岩石组成的混杂堆积,容矿构造为缓倾的逆断层和陡倾的正断层;鲁春铜铅锌矿床受到逆断层的控制.通过对4个测点共轭剪节理的研究,表明里农矿段KT2、KT5矿体的古构造应力场最大主应力方向为东西向和北东-南西向,里农...  相似文献   

10.
加仁铜矿位于羊拉-曲隆铜、铅、锌、银成矿带,该铜矿矿体严格受断裂构造破碎带控制,矿体的近矿围岩主要为印支期花岗闪长岩及燕山期二长花岗岩,属中低温热液交代-充填型脉状铜矿床。  相似文献   

11.
曾礼传 《云南地质》2010,29(1):84-89
羊拉铜矿区二叠纪嘎金雪山群属巨厚洋盆沉积,实际上由泥盆纪一二叠纪构造岩块高度混杂而成。岩石普遍发生绿片岩相变质作用,缺少古生物化石,原生岩层序难以恢复。本次工作发现牙形石,结合矿区沉积特征和金沙江洋演化历史,将地层修订为下泥盆统江边组岩块、中泥盆统一石炭系岩块、二叠系岩块,讨论了构造演化。  相似文献   

12.
Wang  Xinfu  Li  Bo  Xiang  Zuopeng  Yue  Yan  Tang  Guo 《中国地球化学学报》2020,39(6):947-972
Acta Geochimica - The Yangla Cu deposit is the largest ore deposit in the Jinshajiang polymetallic metallogenic belt, northwest Yunnan, China. There is no consensus on the genesis of the ore...  相似文献   

13.
The Yangla copper deposit (Cu reserves: 1.2 Mt) in the Jinshajiang–Lancangjiang–Nujiang region in China is spatially associated with the Linong granitoid. Zircon U–Pb dating shows the granitoid formed at 234.1 ± 1.2 to 235.6 ± 1.2 Ma, and the KT2 ore body of the deposit yields a molybdenite Re–Os model age of 230.9 ± 3.2 Ma. The ages of mineralization and crystallization of the granitoid are identical within the measurement uncertainties, suggesting the Yangla deposit is genitically related to the Indosinian Linong granitoid.  相似文献   

14.
余飞燕  王京彬 《云南地质》2014,33(3):441-445
梅岭矿区勘探程度较高,积累了大量的地质资料及研究成果,此次研究,建立了梅岭矿区三维地质数据库,应用Micromine软件建立铜矿体三维模型及Fm1断层模型,并应用距离反比法对M1和M2号矿体矿块模型进行空间插值,获得相应的品位模型.通过对比不同勘探网度条件下的矿体三维模型及矿体品位、矿石储量等特征的变化,探讨了在M1和M2号矿体勘探范围内设计勘探网度的合理性.  相似文献   

15.
薛步高 《云南地质》2002,21(3):327-331
云南铜矿是历史上开发最早的地区之一,至今已知的大-中型矿区(除边远的羊拉、托顶之外),历史上几乎都不同程度地被开采过。也有历史上曾采冶辉煌,但至今却没有铜矿产出,找铜工作者也不知道的“古老铜矿”,俞元(澄江)铜矿即是一例。研究、考证采铜史料,认为澄江铜矿、东川茂麓厂、寻甸铜矿、永平宁台厂等,应列为新世纪重新评价的找铜目标。  相似文献   

16.
The Yangla copper deposit, with Cu reserves of 1.2 Mt, is located between a series of thrust faults in the Jinshajiang–Lancangjiang–Nujiang region, Yunnan, China, and has been mined since 2007. Fluid inclusion trapping conditions ranged from 1.32 to 2.10 kbar at 373–409 °C. Laser Raman spectroscopy confirms that the vapour phase in these inclusions consists of CO2, CH4, N2 and H2O. The gas phases in the inclusions are H2O and CO2, with minor amounts of N2, O2, CO, CH4, C2H2, C2H4, and C2H6. Within the liquid phase, the main cations are Ca2+ and Na+ while the main anions are SO4 2? and Cl?. The oxygen and hydrogen isotope compositions of the ore-forming fluids (?3.05‰?≤?δ18OH2O?≤?2.5‰; ?100‰?≤?δD?≤??120‰) indicate that they were derived from magma and evolved by mixing with local meteoric water. The δ34S values of sulfides range from ?4.20‰ to 1.85‰(average on ?0.85‰), supporting a magmatic origin. Five molybdenite samples taken from the copper deposit yield a well-constrained 187Re–187Os isochron age of 232.8?±?2.4 Ma. Given that the Yangla granodiorite formed between 235.6?±?1.2 Ma and 234.1?±?1.2 Ma, the Cu metallogenesis is slightly younger than the crystallization age of the parent magma. A tectonic model that combines hydrothermal fluid flow and isotope compositions is proposed to explain the formation of the Yangla copper deposit. At first, westward subduction of the Jinshajiang Oceanic Plate in the Early Permian resulted in the development of a series of thrust faults. This was accompanied by fractional melting beneath the overriding plate, triggering magma ascent and extensive volcanism. The thrust faults, which were then placed under tension during a change in tectonic mode from compression to extension in the Late Triassic, formed favorable pathways for the magmatic ore-forming fluids. These fluids precipitated copper-sulfides to form the Yangla deposit.  相似文献   

17.
杜桂泉 《云南地质》2011,30(4):464-467,453
采用大型矿业软件DIMINE建立大红山铜矿矿山三维地质模型,进而用地质统计学方法对块体模型进行品位估值和储量计算,结果准确,可用于矿山生产阶段的资源评估、储量计算、矿山设计。  相似文献   

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